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公司基本资料信息






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有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-11-26 00:45
 
详细说明

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利用圆形气泡试验研究ETFE薄膜双向受力性能,得到了完整的真实应力-应变曲线和基本力学性能参数.结果表明:当真实应力为17~18MPa时,ETFE薄膜的真实应力-应变曲线出现第1个转折点,与单轴拉伸试验结果相同;当真实应力约为50MPa时,该曲线趋于平缓;当真实应力约为60MPa时,由于局部破损导致ETFE薄膜球冠失效;在双向拉伸下,ETFE薄膜破裂时的真实应变为30%~40%,远小于单轴拉伸试验结果.基于试验结果提出了1种四折线本构模型,并通过数值模拟验证其适用性.为了研究基于现代施工工艺制成的混凝土导热系数,通过稳态平板导热仪对多种混凝土(包括普通混凝土、高强混凝土、再生混凝土以及配筋混凝土)试件进行了导热系数试验,考察了包括骨料体积分数、水灰比、骨料类型、外掺料掺量、温度、干湿状态及钢筋体积分数等因素对混凝土导热系数的影响;进一步考察了再生粗骨料取代率对再生混凝土导热系数的影响.通过这些因素的显著性,得到了各因素对混凝土导热系数影响的显著性大小依次为:干湿状态、再生粗骨料取代率、温度、骨料体积分数、骨料类型、钢筋体积分数、水灰比、掺和料种类.基于混凝土电阻率与含水率的关系,提出了一种定量评价混凝土养护效果的方法,即将设定接触面积的铜片电极以不同深度埋入混凝土试件内部,用恒电位计测试不同养护条件下混凝土试件内部电阻随深度的变化,根据计算出的混凝土内外层电阻率差值来判定养护的充分性.结果表明:可建立一条充分养护和不良养护之间的定量分界线,即当内外电阻率差值Δρ≤10kΩ.cm时可判定混凝土得到了充分养护,当Δρ≥50kΩ.cm时则可判定混凝土养护不良.

防裂贴作用性能主要表现为

(1).隔离作用。

    铺放防裂贴,将开裂的层面与沥青面层隔离,避免了开裂层面与沥青面层的直接接触,基层裂缝拉应力不能直接传递到沥青混泥土面层上,虽减少了基层与面层间的结合力,但高聚物防裂贴能使上下层很好的粘连成移整体,共同承受车辆荷载的作用,足以防止界面上下鞥的相对位移而保持连续

(2).加筋作用。

    防裂贴具有一定的强度,可承受一定的裂缝拉应力,当裂缝拉应力大并大于抗裂贴的抗拉强度时,抗裂贴开始变形,此时层面才开始承受抗裂贴传递上来的拉应力。防裂贴层面将承受裂缝的全部拉应力,显然防裂贴起到加筋的作用,在此意义上说,它提高了路面结构层的抗拉强度。

(3).消能缓冲作用。

    防裂贴是具有一定延伸性的材料,高聚物有较好的低温柔韧性,铺设在沥青路面层间,想到与设置了一弹性层,基层裂缝拉应力通过抗裂贴高聚物扩展到更宽范围,从而缓解裂缝处应力强度,有弹性的层间能起到吸收部分拉伸能量的作用。  

(4).隔水防渗作用。

    防裂贴高聚物能形成一完整的隔水防渗层,可隔断路面水向路基渗透,从而保护基层的强度,使基层材料性质不至于进一步恶化。防裂贴用于沥青路面层可有效裂缝向上传递,在实际工程中发挥抗裂贴的抗裂作用及吸能作用。

(5).自粘性能。

防裂贴具有自粘性,施工很方便,揭去隔离膜后直接粘结到裂缝部位,采用小型压实设备稳压后,与路面粘结更加牢固,无推移,能够满足上层沥青混合料摊铺施工要求。

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欢迎:鞍山//公路抗裂贴厂家--防裂贴欢迎您欢迎您基于螺旋扭状强材料在拔出试验过程中显示的螺旋扭应,了螺旋扭状强材料几何形态特征参数,讨论了矩形截面螺旋扭状强材料在拔出过程中的力学过程,建立了相应的力学模型,推导了数理公式,探求了螺旋扭状强材料的节距对黏结锚固性能的影响机理,从理论上了现行我国冷轧扭钢筋相关标准中对节距规定的局限性.

玻璃纤维强塑料(Fiber Reinforced Polymer,简称FRP)是近期大型燃煤电厂烟囱内筒使用的有效耐蚀材料。采用重量变化、力学性能测试、SEM形貌相结合的手段,对上述材料及其强材料在10%硫酸溶液的作用过程进行实验。结果表明,无碱含硼E玻璃纤维和无氟无硼ECR玻璃纤维对其强的复合材料耐酸性作用明显。其中,ECR玻璃纤维可使其强的复合材料耐酸性能提升。木质纤维/聚酯纤维复合吸声材料为多孔纤维材料,利用阻抗管测量其吸声系数,探讨了密度、厚度、空气流阻率、背后空腔深度、处理工艺及贴面处理对其吸声性能的影响.结果表明:在试验范围内,密度为0.2g/cm3,空气流阻率为1.98×105 Pa·s/m2的木质纤维/聚酯纤维复合材料具有较好的吸声性能;加厚度或背后空腔深度,木质纤维/聚酯纤维复合材料的声波吸收峰往低频方向;对于密度大的木质纤维/聚酯纤维复合材料,处理工艺能明显提高其吸声性能;贴面材料的使用可降低木质纤维/聚酯纤维复合材料的吸声性能.
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防裂贴施工工艺

(1)对路面的基本要求

①.路面板块必须稳固。其弯沉值和边邻高差超过设计要求时对路基应该进行加固。

②.路面的各种缝隙,均先用柔性材料进行填密处理,填缝高度与路面持平。

③.对破碎松动的路面应刨除,对缺损部位应修不平整,修补材料可以采用沥青混泥土或快干水泥混泥土。

④.路面要求平整、干净、干燥,不起沙。

(2).涂刷基层清洁剂

铺贴防裂贴(抗裂贴)之前,现在清理好的基面上涂刷基面专用处理(清洁)剂。其目的是将基面上的残留粉尘达到固结,提高产品的粘接效果。基面专用处理清洁剂表干后(以不粘手为准),即可铺贴防裂贴(抗裂贴)。

(3).铺贴防裂贴

以裂缝(或原水泥砼路面伸缩缝)为中心,按设计要求的宽度,选择防裂贴将其展开,排放在要做防裂的部位,隔离纸一面向下,随后将防裂贴原地掀起一半,边撕除下面的隔离纸边向前铺贴,使防裂贴平坦地铺贴在原位置基面上。

(4).防裂贴铺设完毕后,用沙包或压辊将防裂贴压平。

(5).遇二块防裂贴搭接,宽度应在8—10cm,搭接处用压辊压实,使其粘接牢固。

(6).随后在铺贴好的防裂贴上面铺设玻纤格珊或直接摊铺沥青混泥土。
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通过室内模拟试验,研究了冻融和碳化共同作用下混凝土质量和相对动弹性模量的变化规律.结果表明:混凝土在冻融和碳化共同作用下的损伤大于其在冻融单一作用下的损伤.建立了混凝土在冻融和碳化共同作用下的损伤模型,该模型拟合精度较高.由于材料的各向异性,与金属材料相比,玻纤强复合材料可以通过相应的设计来更好地发挥其优势性能,复合材料机舱罩就是典型的例子。现有的机舱罩结构,多数只是对其承载力的检验。根据GL2010标准,利用Solid Works建立机舱罩模型,在ANSYS中对其进行刚度和强度。根据结果,综合考虑制造的限制条件,如加强筋位置、分块、成本等因素,对加强筋的尺寸和整体蒙皮的厚度进行。后的结果表明,考虑制造限制条件的可以更好地满足工程对刚度的要求,是值得推荐的方法。形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称A)拥有其他金属或合金所不具备的形状记忆效应及超弹性。对形状记忆合金材料进行一定的预变形,在其形状回复过程中会产生较大的回复力。将预变形的A埋入结构中或连接于结构表面,当其受热回复时即可使结构形状改变。基于此原理,已对智能梁结构、机翼、旋翼叶片、智能进气道、发动机舱后缘结构、可变发动机喷嘴等的形状控制进行了研究。本文在综述基于A结构形状控制研究的基础上,提出了若干需要进一步研究的问题。探讨了酰胺类聚羧酸系减水剂的合成工艺,设计采用聚醚胺(PN-220)和聚丙烯酸(PAA)为共聚单体,直接聚合制得减水剂.通过试验,就PAA的相对分子质量、单体比例、聚合温度和时间对砂浆减水率、流动度保持性的影响规律进行了.在此基础上设计正交试验,得到合成工艺.就采用工艺所合成的产品,与当前普遍生产使用的以聚乙二醇单甲醚(MPEG)和丙烯酸(MAA)为单体合成的产品进行性能对比,结果表明前者是一种保坍性能优异的聚羧酸系减水剂,适用于坍落度保持性要求很高的混凝土.
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